芽孢染色液(Scharffer-Fulton法)-银耳-科氏梭菌ClostridiumkluyveriNBRC12016=ATCC8527=DSM555=NCIMB10680
通过调节IFN-γ R II的表达和活性,可以控制免疫系统的过度激活,减轻自身免疫性疾病的症状。
CD40(也称为TNFRSF5)是一种共刺激分子,属于肿瘤坏死因子受体超家族,在免疫系统中发挥着关键作用。它主要表达于抗原呈递细胞(APCs)如树突状细胞、巨噬细胞和B细胞表面,通过与CD40配体(CD40L,主要表达于T细胞)结合,调节免疫细胞的活化、增殖和存活。生物素化重组人CD40(Biotinylated Recombinant Human CD40)作为一种研究工具,为深入探索其功能和机制提供了重要支持。 功能与作用机制 CD40在免疫反应中起着至关重要的作用,通过与CD40L结合,提供共刺激信号,增强T细胞的活化和增殖。这一过程对于免疫系统的有效应答至关重要,能够促进细胞因子的分泌、B细胞的分化和抗体的产生。此外,CD40还参与调节免疫细胞的存活和凋亡,维持免疫稳态。在病理状态下,CD40的异常表达与多种疾病相关,例如在某些自身免疫性疾病中,CD40的过度激活可能导致免疫反应失控,加重疾病进展。 研究与应用 生物素化重组人CD40蛋白通过基因工程技术制备,并通过生物素修饰,增强了其在实验中的检测灵敏度和特异性。
通过免疫分析技术,可以实现对GPC3表达水平的高灵敏度检测,从而为临床诊断提供重要参考。
gp130(糖蛋白130)是一种重要的细胞表面受体,广泛参与细胞信号传导和免疫调节。它是多种细胞因子(如白细胞介素6,IL-6)的共同受体,通过激活JAK/STAT信号通路调节细胞增殖、分化、存活和免疫反应。Recombinant Human gp130(重组人gp130)作为一种高效的研究工具,为深入研究gp130的功能和机制提供了强大的支持。 gp130在多种细胞类型中表达,尤其是在免疫细胞和上皮细胞中。它通过与IL-6家族细胞因子结合,激活下游信号通路,调节细胞的生理功能。例如,gp130在免疫系统中调节炎症反应和免疫细胞的活化;在肝脏中参与急性期反应;在神经组织中调节神经元的存活和功能。此外,gp130的功能异常与多种疾病密切相关,包括自身免疫性疾病、炎症性疾病和某些类型的癌症。 重组人gp130蛋白通过基因工程技术生产,能够高度保留天然gp130的结构和功能特性。这种重组蛋白可用于多种实验研究,包括研究其与细胞因子的相互作用,揭示其在细胞信号传导中的作用机制。例如,通过体外实验可以评估gp130对IL-6家族细胞因子的亲和力,揭示其在细胞增殖和分化中的功能。
它还可以用于筛选和鉴定能够结合HLA-A02:01的抗原肽,为疫苗设计和免疫治疗提供重要工具。
在分子生物学和病毒学研究中,从病毒样本中高效提取高质量的 RNA 和 DNA 是许多实验的关键步骤。磁珠法病毒 RNA/DNA 抽提试剂盒凭借其高效、特异性强和操作简便的特点,成为了实验室中提取病毒核酸的“高效解决方案”。 磁珠法病毒 RNA/DNA 抽提试剂盒简介 磁珠法病毒 RNA/DNA 抽提试剂盒是一种基于磁性微珠的分离技术,利用磁珠表面修饰的特定配体(如硅胶基质)与病毒核酸的特异性结合,从而实现 RNA 和 DNA 的高效提取和纯化。这种试剂盒能够在短时间内从复杂的病毒样本中分离出高质量的核酸,适用于多种病毒样本类型,包括血清、血浆、唾液、鼻咽拭子等。 特性和优势 磁珠法病毒 RNA/DNA 抽提试剂盒具有以下显著特点: 高效提取:能够在短时间内高效提取病毒 RNA 和 DNA,纯化效率高。 特异性高:利用磁珠表面的特异性配体,确保提取的核酸纯度高。 操作简便:基于磁性微珠的分离技术,操作步骤简单,适合各种实验水平的研究人员。 适用性广:适用于多种病毒样本类型,包括血清、血浆、唾液、鼻咽拭子等。
其在基础研究和临床应用中的潜力正不断被挖掘,有望为相关疾病的诊断和治疗带来新的突破。
在生物医学研究中,整合素αVβ5(Integrin αVβ5)作为一种重要的细胞表面受体,其在细胞黏附、迁移、凋亡和疾病发生中的作用一直是研究的热点。重组生物素化人整合素αVβ5异二聚体蛋白(His-Avi Tag)作为一种新型的重组蛋白工具,为研究整合素αVβ5的功能和作用机制提供了新的视角和方法。 整合素αVβ5:关键的细胞黏附与信号转导受体 整合素αVβ5是一种异二聚体细胞表面受体,由αV和β5两个亚基组成。它通过与细胞外基质(ECM)中的多种配体(如纤维连接蛋白、层粘连蛋白和维生素D结合蛋白)结合,介导细胞与细胞外基质的黏附和信号转导。整合素αVβ5在多种细胞类型中表达,包括内皮细胞、巨噬细胞和肿瘤细胞。它在细胞迁移、吞噬作用、细胞凋亡和组织修复中发挥重要作用。此外,整合素αVβ5的异常表达与多种疾病相关,如动脉粥样硬化、炎症性疾病和某些类型的癌症。因此,深入研究整合素αVβ5的功能和作用机制对于理解这些疾病的发病机制和开发新的治疗方法具有重要意义。
在血管生成过程中,Notch3通过调节平滑肌细胞的分化和迁移,确保血管的正常发育和功能。
重组人组织型纤溶酶原激活剂(tPA,His标签)是一种在医学研究和临床治疗中具有重要意义的蛋白质。tPA是一种丝氨酸蛋白酶,主要功能是将纤溶酶原转化为纤溶酶,从而溶解血栓。它是目前治疗急性心肌梗死、脑梗死等血栓性疾病的重要溶栓药物之一。 在重组蛋白技术中,His标签(组氨酸标签)是一种常用的融合标签,它通过在目标蛋白的N端或C端添加6-8个组氨酸残基来实现。His标签的引入使得重组蛋白能够通过金属螯合层析(如镍柱)进行高效纯化,同时对蛋白的活性和功能影响较小。重组人tPA蛋白(His标签)的制备,不仅提高了tPA的生产效率,还确保了其在临床应用中的安全性和有效性。 在临床治疗中,重组人tPA蛋白(His标签)通过静脉注射进入体内后,能够迅速定位到血栓部位,激活纤溶酶原生成纤溶酶,进而溶解血栓。这种特异性作用机制使得tPA在溶栓治疗中表现出高效性和低出血风险,成为急性缺血性脑卒中和心肌梗死等疾病的首选溶栓药物。 此外,重组人tPA蛋白(His标签)在基础研究中也具有重要价值。它为科学家们提供了研究纤溶系统和血栓形成机制的有力工具。
其独特的配体结合特性使其成为多种疾病研究的重要靶点。
重组人DKK3蛋白(Recombinant Human DKK3 Protein, His-Avi Tag)是一种通过基因工程技术生产的融合蛋白,结合了人DKK3蛋白、His标签以及Avi标签。这种设计不仅便于蛋白的纯化和检测,还为研究其生物学功能提供了强大的工具。 DKK3(Dickkopf-3)是DKK家族的重要成员,虽然与DKK1和DKK2在结构上有相似之处,但其功能机制和作用靶点有所不同。DKK3不直接抑制Wnt信号通路,而是通过其他机制调节细胞行为。研究表明,DKK3在细胞增殖、凋亡、炎症反应以及组织修复中发挥重要作用。它可能通过与细胞表面的受体或配体相互作用,调节细胞内信号通路的活性。 重组人DKK3蛋白(His-Avi Tag)的制备利用了基因工程技术,将DKK3基因与His标签和Avi标签融合,表达于宿主细胞中。His标签便于通过金属螯合层析进行纯化,而Avi标签则允许通过生物素酰化进行标记和检测。这种设计使得重组DKK3蛋白在实验中具有更高的灵活性和应用价值。 在基础研究中,重组DKK3蛋白可用于探索其在细胞增殖、凋亡和炎症反应中的作用机制。
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